WO2013113513A2 - Vorrichtung und verfahren zur erzeugung eines heissen luftstroms - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a cordless, portable device and a method for generating a hot air flow, wherein with an integrated electrically rechargeable heat storage both the heating and the blower function is realized.
- Hot air blower Devices for generating a hot air stream (hereinafter also referred to as a hot air blower) today find a variety of applications: In the craft for removing old paint layers, for shrinking shrink tubing or accelerating chemical curing processes. Even in private use have hot air blower in the form of hair dryers, which are operated on the power grid, obtained a particularly large spread.
- cordless hot air blowers with built-in energy storage are more suitable due to their independence from a power source for a variety of applications such as hairdressing.
- the present invention has a particularly advantageous structure for this purpose. From the state of the art are already beyond the usual mains-powered, little flexible usable hot air blowers without their own energy storage different network independent Devices known.
- an electrical accumulator is installed as an energy store, as described for example in document CA 2 614 584.
- Another disadvantage of the accumulator is its low cycle stability. By this is meant that the capacity of an accumulator for energy storage is exhausted after a few hundred charge and discharge cycles and it must be replaced by a new accumulator.
- Other disadvantages are added by the two energy storage systems in the system: In addition to the additional weight due to the two built-in memory and the higher costs, there is an increased vulnerability in systems with two energy storage. In addition, these systems can hardly benefit from the advantage of the shorter charging time of the faster rechargeable heat accumulator over the accumulator, since always both Energyspeieher must be charged. These disadvantages are partially overcome by the use of a combustion-based heat source.
- thermoelectric generator which generates electrical energy for driving the blower.
- the waste heat of the thermoelectric generator is used to heat the air flow.
- Figure 1 - a first embodiment of
- Figure 4 is a detail view of a passive
- Heat flow control Figure 5 - a detailed view of an active
- Heat engine converted into mechanical energy to drive the blower The waste heat of the heat engine is used to heat the air flow.
- the temperature drop of the heat accumulator is counteracted by a heat flow control.
- a heat storage (2), a drive unit (5) and a fan (7) are housed in a handy housing (10).
- the heat storage (2) can be designed as a sensitive heat storage or as a latent heat storage and consists of a material or material combinations with high heat storage capacity such as solid metal, graphite, ceramic, melting salt or melting metal.
- the drive unit (5) consists of a thermoelectric generator (5a) and an electric motor (5b).
- a thermoelectric generator converts a part of the thermal energy supplied to it into electrical energy and is therefore very suitable, and because of its small size and insensitivity, as a heat engine in the device according to the invention.
- the recovered electrical energy is inventively for used the drive of the electric motor (5b), which in turn sets the fan wheel (7) in motion.
- the drive unit (5) as any heat engine, e.g. as a Stirling engine or pulse tube motor (6) (see Figure 2), wherein a pulse tube motor [1] a heat engine is understood, which is formed by application of the pulse tube used in the cryogenic principle [2].
- a heat engine used as a drive unit (5) is characterized in that it comprises a first, warm heat exchanger (4) as a heat source and a second, cold heat exchanger (8) as a heat sink and converts a part of the thermal energy supplied to it at a high temperature level into mechanical energy , which is used to drive the fan wheel (7).
- the device according to the invention further comprises means for regulating the heat flow Wi (3) emerging from the heat accumulator (2) as well as switches (9).
- the heat accumulator (2) in the associated charging station (1) is charged by means of an induction or resistance heater.
- the charging current can be very high (16 A fuse of the socket) to ensure a short charging time.
- the heat accumulator (2) supplies to the first, warm heat exchanger (4) via the means for regulating the heat flow Wi (3) leaving the heat accumulator (2) a regulated heat flow i.
- the regulation of the heat flow Wi is necessary in order to compensate for the decreasing temperature associated with the cooling heat accumulator (2), which otherwise quickly becomes one decreasing output of the heat engine would result.
- the heat engine converts depending on the embodiment, a part of the regulated supplied
- a hot airflow L 2 is available for the application.
- Heat engine may be low, since the required for heating the air flow Li low temperature heat flow W 2 of the heat engine is much greater than the mechanical power Mi required to drive the fan wheel (7).
- the regulation of the heat flow Wi can be solved passively in one embodiment of the invention.
- warm heat exchanger (4) is a temperature-dependent thermal resistance, the value of which increases with increasing storage temperature. This is realized, for example, by a layer of heat-conducting material with heat conductivity inversely proportional to the temperature, for example Al 2 O 3 .
- Another variant is to provide the thermal resistance with a temperature-dependent heat transfer surface whose value decreases with increasing temperature.
- FIG 4 there is an advantageous embodiment of the heat flow control in a coaxial arrangement of a cylinder (11) in a hollow cylinder (12).
- the cylinder (11) is connected to the heat engine and the surrounding hollow cylinder (12) with the heat storage (2) connected.
- the materials of both cylinders are chosen so that the gap between the cylinders increases with increasing temperature.
- the over the gap, and thus between heat storage (2) and heat engine, transmitted heat flow i is thus temperature independent.
- a simultaneous application of the said possibilities of heat flow control can lead to further advantages.
- the height of the cylinder required for regulation can be reduced by a layer with temperature-dependent heat conduction coefficient applied to the inside of the hollow cylinder (12).
- an active regulation of the heat flow Wi is conceivable.
- an electrically operated adjusting mechanism (13) is used, which can be operated, for example, with a part of the electrical power of the thermoelectric generator.
- a heat transfer element (14) By extending or retracting a heat transfer element (14), the heat transfer surface and thus the heat flow i between the heat storage (2) and the drive unit (5) is controlled.
- the regulation takes place as a function of the measurement signal provided by a temperature sensor (15).
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Description
Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung eines heißen
Luftstroms
Die vorliegende Erfindung betrifft eine schnurlose, tragbare Vorrichtung und ein Verfahren zur Erzeugung eines heißen Luftstroms wobei mit einem integrierten elektrisch aufladbaren Wärmespeicher sowohl die Heiz- als auch die Gebläsefunktion realisiert wird.
Vorrichtungen zur Erzeugung eines heißen Luftstroms (im Folgenden auch als Heißluftgebläse bezeichnet) finden heute vielfältige Anwendungen: Im Handwerk zur Entfernung alter Lackschichten, zum Aufschrumpfen von SchrumpfSchläuchen oder auch zum Beschleunigen chemischer Aushärtungsvorgänge. Auch im privaten Gebrauch haben Heißluftgebläse in Gestalt von Haartrocknern, die am Stromnetz betrieben werden, eine besonders große Verbreitung erlangt.
In vielen Fällen ist die eingeschränkte Verwendbarkeit durch ein permanent eingestecktes Stromkabel ein großer Nachteil, weil es die Bewegungsfreiheit der das Heißluftgebläse benutzenden Person beeinträchtigt. Deshalb ist es wünschenswert, schnürlose Heißluftgebläse zu entwickeln. Schnurlose Heißluft-gebläse mit eingebautem Energiespeicher sind durch ihre Unabhängigkeit von einer Stromquelle für eine -Vielzahl Anwendungsfälle wie zum Beispiel im Friseurhandwerk besser geeignet. Die vorliegende Erfindung weist hierfür einen besonders vorteilhaften Aufbau auf. Aus dem Stand der Technik sind bereits außer den üblichen netzbetriebenen, wenig flexibel einsetzbaren Heißluftgebläsen ohne eigenen Energiespeicher verschiedene netzunabhängige
Geräte bekannt. In der einfachsten Ausführung ist als Energiespeicher ein elektrischer Akkumulator verbaut, wie beispielsweise in der Druckschrift CA 2 614 584 beschrieben. Bei der ausschließlichen Verwendung eines Akkumulators muss dieser auf Grund der hohen benötigten Wärmeleistung sehr groß ausfallen. Daraus resultiert unter anderem ein hohes Gewicht, das gerade bei mobilen Geräten sehr nachteilig ist und eine, im Verhältnis zur nutzbaren Zeit, sehr lange Aufladezeit. Um diesem Problem zu begegnen wurden in den Druckschriften EP 0 203 437 Bl, DE 34 29 319 AI, EP 0 462 027 Bl und WO 99 01 049 AI Heißluftgebläse vorgestellt, die für die Speicherung der Wärme einen schnell aufladbaren Wärmespeicher und für die Speicherung der für den Antrieb des Gebläses notwendigen elektrischen Energie einen kleinen separaten elektrischen Akkumulator nutzen. Trotz der möglichen Verringerung- der Größe des Akkumulators verbleibt der Nachteil, dass die Ladezeit des Akkumulators unabhängig von seiner Größe stets sehr lang ist. Ein weiterer Nachteil des Akkumulators ist seine geringe Zyklenfestigkeit. Hierunter ist zu verstehen, dass die Fähigkeit eines Akkumulators zur Energiespeicherung nach einigen hundert Lade- und Entladezyklen erschöpft ist und er durch einen neuen Akkumulator ersetzt werden muss. Andere Nachteile kommen durch die zwei Energiespeicher im System noch hinzu: Neben dem Zusatzgewicht durch die zwei verbauten Speicher und den höheren Kosten ergibt sich eine erhöhte Anfälligkeit bei Systemen mit zwei Energiespeichern. Zudem können diese Systeme vom Vorteil der kürzeren Ladezeit des schneller aufladbaren Wärmespeichers gegenüber dem Akkumulator kaum profitieren, da immer beide Energiespeieher geladen sein müssen.
Diese Nachteile werden teilweise durch den Einsatz einer auf Verbrennung basierenden Wärmequelle überwunden. Dazu wird ein Energiespeicher auf Basis von Flüssiggas, wie aus den Druckschriften JP 2004 173864, WO 2004 019 725 AI und US 4 903 416 bekannt, verwendet. Die im Flüssiggas gespeicherte Energie wird durch Verbrennung freigesetzt. Die frei werdende Verbrennungswärme wird bei JP 2004 173864 einem thermoelektrischem Generator zugeführt, der daraus elektrische Energie zum Antrieb des Gebläses erzeugt. Die Abwärme des thermoelektrischen Generators wird zum Aufheizen des Luftstroms verwendet. Bei dem beschriebenen System treten an die Stelle der vermiedenen Nachteile zweier Energiespeicher jedoch neue Nachteile: Der Vorteil eines autarken Gerätes, vom Stromnetz unabhängig zu agieren, wird durch die zwingende Notwendigkeit des Zugangs zu einem Gasnachfüllbehälter ersetzt, der in wesentlich weniger Fällen an den Einsatzorten üblicherweise vorhanden ist als eine Steckdose. Die Ladezeit ist zwar kürzer als bei Akkumulatoren, das Laden bedarf jedoch einiger Vorsicht und Vertrautheit im Umgang mit Gasbehältern. Die einfacher zu realisierende Gasverbrennung an einer offenen Flamme wie beispielsweise in der Druckschrift DE 31 03 843 beschrieben erfordert überdies noch mehr Sicherheitsmechanismen, die das Gerät aufwendiger und im Schadensfall gefährlicher machen können. Trotz der Vorzüge gasbetriebener Heißluftgebläse verbleiben wesentliche Nachteile, die mit der erfindungsgemäßen Lösung überwunden werden sollen.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, eine schnurlose, tragbare Vorrichtung und ein Verfahren zur Erzeugung eines heißen Luftstroms bereitzustellen, mit denen die Nachteile existierender elektrisch aufladbarer Systeme -
lange Ladezeit und geringe Zyklenfestigkeit - sowie brennstoffbetriebener Systeme - hohe Gefahrenklasse und mangelnde Zugänglichkeit zu Nachfüllstationen - überwunden werden können. Großer Wert soll insbesondere darauf gelegt werden, die Vorteile der kurzen Ladezeit und hohen Leistung von verbrennungsbasierten Systemen mit den Vorteilen der größeren Sicherheit und guten Handhabbarkeit der elektrischen Aufladung zu verbinden.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 8 gelöst, während den abhängigen Ansprüchen vorteilhafte Ausführungen der erfindungsgemäßen Lösung zu entnehmen sind. Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung sind dem nachfolgenden Beschreibungsteil zu entnehmen, in dem unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen, in denen dieselben Bezugszeichen gleiche oder ähnliche Teile in den gesamten Figuren bezeichnen, näher erläutert wird. Es zeigt:
Figur 1 - ein erstes Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Vorrichtung ein zweites Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Vorrichtung den prinzipiellen Ablauf des erfindungsgemäß Verfahrens
Figur 4 eine Detailansicht einer passiven
Wärmestromregelung
Figur 5 - eine Detailansicht einer aktiven
Wärmestromregelung
Die zuvor aufgezeigten Problemstellungen werden erfindungsgemäß durch ein neuartiges Heißluftgebläse auf Basis eines beliebig oft elektrisch wiederaufladbaren Wärmespeichers als einzige Energiequelle gelöst. Ein Teil der gespeicherten thermischen Energie wird mittels
Wärmekraftmaschine in mechanische Energie zum Antrieb des Gebläses umgewandelt. Die Abwärme der Wärmekraftmaschine dient zum Aufheizen des Luftstroms. Dem Temperaturabfall des Wärmespeichers wird durch eine Wärmestromregelung entgegengewirkt . Wie in Figur 1 und 2 dargestellt sind in einem handlichen Gehäuse (10) ein Wärmespeicher (2), eine Antriebseinheit (5) und ein Lüfterrad (7) untergebracht.
Der Wärmespeicher (2) kann als sensibler Wärmespeicher oder als latenter Wärmespeicher ausgebildet sein und besteht aus einem Material oder Materialkombinationen mit hoher Wärmespeicherkapazität wie beispielsweise festes Metall, Graphit, Keramik, schmelzendes Salz oder schmelzendes Metall. In einem ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel besteht die Antriebseinheit (5) aus einem thermoelektrischen Generator (5a) und einem Elektromotor (5b) . Ein thermoelektrischer Generator wandelt einen Teil der ihm zugeführten Wärmeenergie in elektrische Energie um und eignet sich deshalb und aufgrund seiner geringen Größe und Unempfindlichkeit sehr gut als Wärmekraftmaschine in der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Die gewonnene elektrische Energie wird erfindungsgemäß für
den Antrieb des Elektromotors (5b) genutzt, der wiederum das Lüfterrad (7) in Bewegung setzt.
Es liegt jedoch ebenso im Rahmen der Erfindung, die Antriebseinheit (5) als beliebige Wärmekraftmaschine, z.B. als Stirlingmotor oder Pulsrohrmotor (6) auszuführen (s. Figur 2), wobei unter einem Pulsrohrmotor [1] eine Wärmekraftmaschine verstanden wird, die durch Anwendung des in der Kryotechnik verwendeten Pulsrohrprinzips [2] entsteht. Eine als Antriebseinheit (5) verwendete Wärmekraftmaschine ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einen ersten, warmen Wärmeübertrager (4) als Wärmequelle und einen zweiten, kalten Wärmeübertrager (8) als Wärmesenke aufweist und einen Teil der ihr auf hohem Temperaturniveau zugeführten Wärmeenergie in mechanische Energie wandelt, die zum Antrieb des Lüfterrades (7) verwendet wird.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst ferner Mittel zur Regulierung des aus dem Wärmespeicher (2) austretenden Wärmestroms Wi (3) sowie Schalter (9) .
Vor der Inbetriebnahme der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird der Wärmespeicher (2) in der zugehörigen Ladestation (1) mittels eines Induktions- oder Widerstandsheizers aufgeladen. Der Ladestrom kann sehr hoch sein (16 A Absicherung der Steckdose), um eine kurze Ladezeit zu gewährleisten.
Bei Betrieb der erfindungsgemäßen Vorrichtung führt der Wärmespeicher (2) dem ersten, warmen Wärmeübertrager (4) über die Mittel zur Regulierung des aus dem Wärmespeicher (2) austretenden Wärmestroms Wi (3) einen geregelten Wärmestrom i zu. Die Regulierung des Wärmestroms Wi ist notwendig, um die mit abkühlendem Wärmespeicher (2) verbundene sinkende Temperatur auszugleichen, was sonst schnell zu einer
sinkenden Ausgangsleistung der Wärmekraftmaschine führen würde. Die Wärmekraftmaschine wandelt je nach Ausführungsform einen Teil des ihr zugeführten geregelten
Hochtemperaturwärmestroms Wi in elektrische oder mechanische Leistung i um, die zum Antrieb des Lüfterrades (7) verwendet wird. Der am zweiten, kalten Wärmeübertrager (8) anfallende Niedertemperaturwärmestrom W2 erhitzt den mittels Lüfterrad (7) angetriebenen kalten Luftstrom Li auf Nutztemperatur. Somit steht ein heißer Luftstrom L2 für die Anwendung zur Verfügung.
Der thermische Wirkungsgrad der verwendeten
Wärmekraftmaschine kann gering sein, da der zur Aufheizung des Luftstroms Li benötigte Niedertemperaturwärmestrom W2 der Wärmekraftmaschine wesentlich größer ist, als die zum Antrieb des Lüfterrades (7) benötigte mechanische Leistung Mi.
Die Regelung des Wärmestroms Wi kann in einer Ausgestaltung der Erfindung passiv gelöst werden. Dabei befindet sich zwischen dem Wärmespeicher (2) und dem ersten, warmen Wärmeübertrager (4) ein temperaturabhängiger Wärmewiderstand, dessen Wert mit Erhöhung der Speichertemperatur zunimmt. Dies wird beispielsweise durch eine Schicht Wärme leitenden Materials mit zur Temperatur umgekehrt proportionaler Wärmeleitfähigkeit, z.B. AI2O3, realisiert. Eine weitere Variante besteht darin, den Wärmewiderstand mit einer temperaturabhängigen Wärmeübergangsfläche auszustatten, deren Wert mit steigender Temperatur abnimmt .
Wie in Figur 4 dargestellt, besteht eine vorteilhafte Ausgestaltung der Wärmestromregelung in einer koaxialen Anordnung eines Zylinders (11) in einem Hohlzylinder (12) . Der Zylinder (11) ist mit der Wärmekraftmaschine und der ihn umgebende Hohlzylinder (12) mit dem Wärmespeicher (2)
verbunden. Die Materialien beider Zylinder werden so gewählt, dass der sich zwischen den Zylindern befindende Spalt mit steigender Temperatur zunimmt. Der über den Spalt, und somit zwischen Wärmespeicher (2) und Wärmekraftmaschine, übertragene Wärmestrom i ist damit temperaturunabhängig. Eine gleichzeitige Anwendung der genannten Möglichkeiten der Wärmestromregelung kann zu weiteren Vorteilen führen. Beispielsweise kann durch eine auf die Innenseite des Hohlzylinders (12) aufgebrachte Schicht mit temperaturabhängigem Wärmeleitkoeffizient die Höhe des zur Regelung notwendigen Zylinders verringert werden.
Neben der passiven, ist selbstverständlich auch eine aktive Regulierung des Wärmestromes Wi denkbar. Dafür wird beispielsweise ein elektrisch betriebener Stellmechanismus (13) verwendet, der z.B. mit einem Teil der elektrischen Leistung des thermoelektrischen Generators betrieben werden kann. Durch das Aus- oder Einfahren eines Wärmeübertragungselementes (14) wird die Wärmeübergangsfläche und somit der Wärmestrom i zwischen dem Wärmespeicher (2) und der Antriebseinheit (5) geregelt. Die Regelung erfolgt in Abhängigkeit des von einem Temperatursensor (15) bereitgestellten Messsignals. Durch die parametrierbare aktive Wärmestromregelung wird eine relativ einfache Realisierung einer benutzergesteuerten Wärmeabgabe und damit der Temperatur des erzeugten Luftstroms L2 möglich.
Bezugszeichenliste
Ladestation
Wärmespeicher
Mittel zur Regulierung des aus dem
Wärmespeicher (2) austretenden Wärmestroms Wi erster, warmer Wärmeübertrager
Antriebseinheit
thermoelektrischer Generator
Elektromotor
Pulsrohrmotor
Lüfterrad
zweiter, kalter Wärmeübertrager
Schalter
Gehäuse
Zylinder
Hohlzylinder
Stellmechanismus
Wärmeübertragungselement
Temperatursensor regulierter Wärmestrom aus dem Wärmespeicher Niedertemperaturwärmestrom mechanische Leistung kalter Luftstrom
heißer Luftstrom
1
Literaturliste
[1] - S. Moldenhauer and A. Thess: Modelica based
Simulation Model of a Pulse Tube Engine, Proceedings of the 13th ITI - Symposium, Dresden 2010, pp. 178-182. [2] - W. E. Gifford, R. C. Longsworth: Pulse Tube
Refrigeration Process, Advandes in Cryogenic Engineering, Plenum Press, New York 1965, Vol. 10, pp. 69ff.
Claims
Vorrichtung zur Erzeugung eines heißen Luftstroms L2, die eine Ladestation (1), einen Wärmespeicher (2), eine Antriebseinheit (5) und ein Lüfterrad (7) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (5) als Wärmekraftmaschine mit einem ersten, warmen Wärmeübertrager (4) und einem zweiten, kalten Wärmeübertrager (8) ausgebildet ist und Mittel zur Regulierung des aus dem Wärmespeicher (2) austretenden Wärmestroms Wi (3) vorhanden sind.
Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (5) einen thermoelektrischen Generator (5a) und einen Elektromotor (5b) zum Antrieb des Lüfterrades (7) aufweist.
Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet:, dass die Antriebseinheit (5) einen Pulsrohrmotor (6) oder einen Stirlingmotor zum Antrieb des Lüfterrades (7) aufweist .
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmespeicher (2) direkt oder induktiv elektrisch beheizbar ist.
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Regulierung des aus dem Wärmespeicher (2) austretenden Wärmestroms i (3) aus einem Material mit temperaturabhängiger Wärmeleitfähigkeit bestehen.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet:, dass die Mittel zur Regulierung des aus dem Wärmespeicher (2) austretenden Wärmestroms i (3) ein Hohlzylinder (12) und ein in diesem koaxial angeordneter Zylinder (11) sind, wobei die Materialien des Hohlzylinders (12) und des Zylinders (11) verschiedene Wärmeausdehnungskoeffizienten derart aufweisen, dass eine Spaltvergrößerung zwischen dem Hohlzylinder (12) und dem Zylinder (11) bei Temperaturerhöhung realisierbar ist.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Regulierung des aus dem Wärmespeicher (2) austretenden Wärmestroms Wx (3) einen aktiv zu betreibenden Stellmechanismus (13) aufweisen.
. Verfahren zur Erzeugung eines heißen Luftstroms L2 mit einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9 umfassend folgende Schritte:
• Aufladen des in der Ladestation (1) befindlichen Wärmespeichers (2) durch Zuführung elektrischer Energie zur Ladestation (1) ;
• Regulierung des vom Wärmespeicher (2) abgegebenen Wärmestroms Wi;
• Abgabe eines geregelten Wärmestroms Wi an den ersten, warmen Wärmeübertrager (4) der Wärmekraftmaschine der Antriebseinheit (5) ;
• Umwandlung eines Teils der Energie des geregelten Wärmestroms i in mechanische Energie Mi zum Antrieb des Lüfterrades (7); • Erwärmung eines vom Lüfterrad (7) angetriebenen kalten Luftstroms Li mit dem von der Wärmekraftmaschine der Antriebseinheit (5) über den zweiten, kalten Wärmeübertrger (8) abgeführten Niedertemperaturwärmestrom W2;
und
• Ausgabe eines heißen Luftstroms L2. Verfahren nach Anspruch 8, durchgeführt mit einer Vorrichtung nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb des Lüfterrades (7) mit Hilfe des Elektromotors (5b) realisiert wird, der mit der vom thermoelektrischen Generator (5a) abgegebenen elektrischen Energie gespeist wird.
Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 9, durchgeführt mit einer Vorrichtung nach Anspruch 7 dadurch gekennzeichnet:, dass der aus dem Wärmespeicher (2) austretende Wärmestrom Wi in Abhängigkeit eines von einem Temperatursensor (15) bereitgestellten Messsignals reguliert wird.
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Family Applications (1)
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